Stáhnout - Nová zelená úsporám

Transkript

Stáhnout - Nová zelená úsporám
Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a
okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám
Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných
domů
Oblast podpory C.2 – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných
domů
Pro účely programu Nová zelená úsporám se rozumí:
A. Výpočetní postupy a okrajové podmínky pro výpočet součinitele prostupu tepla
neprůsvitných konstrukcí
1. Výpočet součinitele prostupu tepla bude proveden podle ČSN 73 0540-4:2005 a
ČSN EN ISO 6946:2008.
2. Tepelné odpory při přestupu tepla pro výpočet součinitele prostupu tepla se uvažují
pro zimní období podle ČSN 73 0540-3:2005.
Tabulka 1 – Tepelné odpory při přestupu tepla
Tepelný odpor při přestupu tepla
Povrch
Konstrukce / povrch
Rsi, Rse [(m2.K)/W]
Vnější
Zemina
Vnitřní
jednoplášťová
0,04
dvouplášťová
Stejné jako Rsi
styk se zeminou
0
stěna (horizont. tep. tok)
0,13
střecha (tep. tok vzhůru)
0,10
podlaha (tep. tok dolů)
0,17
Pozn.: Hodnoty platí pro běžnou emisivitu vnitřního povrchu 0,9. Je-li emisivita
vnitřního povrchu jiná, lze pro účely výpočtu tepelných toků použít výpočet tepelného
odporu při přestupu tepla podle ČSN EN ISO 6946:2008, příloha A.
3. Součinitel prostupu tepla se stanoví bez vlivu zeminy a přilehlých nevytápěných
prostor. Přídavné tepelné odpory Ru [(m2.K)/W] se do výpočtu součinitele prostupu
tepla nezahrnují.
4. Do tepelného odporu se započítávají pouze ty vrstvy, které jsou účinně chráněny před
účinky vlhkostí. U podlah se jedná o vrstvy nad hydroizolací s výjimkou
nenasákavých tepelně izolačních materiálů (oblast použití uvádí výrobce v listu
Oblast podpory A, C2
1/15
v1.0
výrobku) jako jsou např. extrudovaný polystyren, pěnové sklo, apod. U
dvouplášťových konstrukcí se započítávají pouze vrstvy vnitřního pláště, tj. vrstvy
mezi interiérem a větranou vzduchovou vrstvou.
5. V případě vybraného výrobku z SVT se uvažuje hodnota deklarovaného součinitele
tepelné vodivosti λD uvedená výrobcem (hodnota je uvedena v technických
parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvede se předpokládaná hodnota
deklarovaného součinitele tepelné vodivosti, se kterou bude ve výpočtu počítáno a
která bude maximální hodnotou deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λD při
následném výběru výrobku z SVT.
6. Ve výpočtu součinitele prostupu tepla je uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele
tepelné vodivosti λu [W/(m.K)]. Ta je odvozena z ČSN 73 0540-3:2005, tab. A.1, A.2,
B.1, C.1 a C.2, dle typu materiálu a předpokládané objemové hmotnosti. U ostatních
materiálů neuvedených v ČSN 73 0540:2005 se postupuje odborným odhadem dle
míry vlhkostní nasákavosti materiálu. Standardně se uvažuje s přirážkou 7-10% u
nasákavých materiálů (např. minerální vlna) a 3-5% u méně nasákavých materiálů
(např. EPS).
7. Zhoršující vlivy opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších konstrukčních (např.
dřevěné konstrukce ve vrstvě izolace) a dalších prvků se zohlední pomocí
ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti dle ČSN EN ISO 6946:2008, odst. 6.2, a
ČSN 730540-4:2005. Pouze vlivy, které takto zahrnout nelze (např. vliv srážkové
vody na obrácené střechy, vliv mechanicky kotvících prvků procházejících tepelně
izolační vrstvou, vliv opakujících se kovových prvků apod.), se zohlední ve formě
přirážky ΔU [W/(m2.K)] dle ČSN EN ISO 6946:2008.
Tabulka 2 – Přirážka součinitele prostupu tepla ΔU
Kvalita řešení
Přirážka ∆U [W/(m2.K)]
Konstrukce téměř bez tepelných mostů
0,02
Konstrukce s mírnými tepelnými mosty
0,05
Konstrukce s běžnými tepelnými mosty
0,10
Konstrukce s výraznými tepelnými mosty
0,20
Součinitel prostupu tepla dané konstrukce se může vypočítat také pomocí
dvourozměrného vedení tepla dle ČSN EN ISO 10211:2009.
V případě
kombinace
zhoršujících
vlivů,
které
lze
stanovit
dle
ČSN EN ISO 6946:2008 a ČSN 73 0540-4:2005, a ostatních vlivů opakovaně se
vyskytujících tepelně vodivějších prvků, je možné postupovat jedním z následujících
postupů:
-
Pomocí výpočtu dvourozměrného vedení tepla dle ČSN EN ISO 10211:2009.
Oblast podpory A, C2
2/15
v1.0
-
Zhoršující vlivy opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších prvků
jednotlivých
vrstev
konstrukce
se
určí
dle
metodiky
uvedené
v ČSN EN ISO 6946:2008 a ČSN 73 0540-4:2005. Nelze-li tuto metodiku pro
konkrétní vrstvu konstrukce použít, stanoví se ekvivalentní součinitele tepelné
vodivosti této vrstvy dle příslušných technických norem nebo výpočtových
metodik, které je nutno uvést.
-
Zhoršující vlivy opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších prvků
jednotlivých
vrstev
konstrukce
se
určí
dle
metodiky
uvedené
v ČSN EN ISO 6946:2008 a ČSN 73 0540-4:2005. Zhoršující se vlivy vrstev
konstrukce, kde nelze tuto metodiku použít, se zohlední přirážkou ΔU určenou
odborným zhodnocením energetického specialisty (výše přirážky se v tomto
případě nemusí shodovat s hodnotami uvedenými v tabulce).
8. Hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce se zkosenými vrstvami, která se použije
do výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh/(m2.rok)] a v případném
posouzení splnění podmínek Programu na součinitel tepelné vodivosti, se vypočte dle
ČSN EN ISO 6946:2008, příloha C.
9. Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla neprůsvitných konstrukcí se
zaokrouhluje matematicky na tři desetinná místa. V případě žádosti o podporu v
oblasti podpory A na památkově chráněnou budovu nebo žádosti o podporu z
podoblasti podpory A.1.2 se výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla pro
neprůsvitné konstrukce zaokrouhlená na tři desetinná místa porovnává s požadavkem
na maximální hodnotu součinitele prostupu tepla pro danou podoblast podpory
(0,95/0,85/0,75 násobek doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20), který
je zaokrouhlen matematicky na dvě desetinná místa.
B. Protokol výpočtu součinitele prostupu tepla obsahuje minimálně:
1. Výčet norem a metodik, podle kterých je výpočet proveden
2. Jméno zpracovatele
3. Datum zpracování výpočtu (den/měsíc/rok)
4. Typ konstrukce / název konstrukce (název je shodný s názvem konstrukce ve výpočtu
měrné roční potřeby tepla na vytápění)
5. Skladba konstrukce s uvedením stran interiéru a exteriéru ve formě:
- Číslo vrstvy
- Název vrstvy
- Tloušťka vrstvy [m]
- Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λu [W/(m.K)], nebo
Ekvivalentní hodnota součinitele tepelné vodivosti λev [W/(m.K)]
6. Okrajové podmínky výpočtu
6.1. Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi [(m2.K)/W]
6.2. Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse [(m2.K)/W]
Oblast podpory A, C2
3/15
v1.0
7. Přirážku součinitele prostupu tepla ΔU [W/(m2.K)]
8. Výslednou hodnotu tepelného odporu konstrukce R [(m2.K)/W]
9. Výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla U [W/(m2.K)]
C. Výpočetní postupy a okrajové podmínky pro výpočet měrné roční potřeby tepla na
vytápění a průměrného součinitele prostupu tepla.
1. Geometrická charakteristika budovy
1.1. Obálka budovy se uvažuje dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 318/2012 Sb., §2, písm. t). Obálkou budovy se rozumí soubor
všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny,
které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá
zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné
budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.
1.2. Systémová hranice, která určuje plochu obálky budovy, se stanoví z vnějších
rozměrů dle ČSN EN ISO 13789:2009 v souladu s vyhl. č. 78/2013 Sb., o
energetické náročnosti budov.
-
Přečnívající konstrukce nebo jejich části (balkóny, lodžie, atiky, atd.) se do
systémové hranice budovy nezahrnují.
-
Vnější rozměry se měří vždy na rovině vnější hrany poslední vrstvy směrem
do exteriéru, která je započitatelná do tepelného odporu konstrukce.
-
Pokud na posuzovanou budovu navazuje budova sousední (řadové rodinné domy,
dvojdomy apod.) se shodným druhem užívání, je stěna tyto budovy oddělující
chápána jako stěna vnitřní a její půdorysná plocha až k systémové hranici se
zahrnuje do celkové podlahové plochy. Plocha této stěny se nezahrnuje mezi
teplosměnné plochy a není součástí plochy obálky budovy. Pokud je takové
oddělení dvou navazujících rodinných domů tvořenou stěnou dvojitou, do
podlahové plochy posuzovaného domu se započte pouze plocha přiléhající části
takové stěny. Pokud navazující budova slouží odlišnému účelu, zvolí se typ
budovy a k ní příslušná hodnota vnitřní teploty pro režim vytápění podle TNI 73
0331:2013, příloha B. Přenos tepla do přiléhajících budov se vypočítá pomocí
redukčního činitele b vypočítaného podle ČSN EN ISO 13789:2009:
b = (θi - θa) / (θi - θe), kde
-
Oblast podpory A, C2
θi je návrhová vnitřní teplota budovy, která je předmětem posudku
θa návrhová vnitřní teplota přiléhající budovy
θe návrhová teplota venkovního prostředí
4/15
v1.0
1.3. Celková energeticky vztažná plocha se uvažuje dle zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., §2, písm. r), z vnějších
rozměrů dle ČSN EN ISO 13789:2009.
-
Energeticky vztažná plocha schodiště a místností přes více podlaží se
započítává jedenkrát v každém vytápěném podlaží.
-
Redukce energeticky vztažné podlahové plochy u snížených částí místností se
neuvažuje.
1.4. Vnitřní objem vzduchu se stanoví podle TNI 73 0331:2013, B.2.2.2, a to
vynásobením světlé výšky podlaží a podlahové plochy stanovené z vnitřních
rozměrů podle ČSN EN 13789:2009 (zpravidla odpovídá užitné podlahové ploše).
Pro zjednodušení lze uvažovat také podlahovou plochu stanovenou z celkových
vnitřních rozměrů podle ČSN EN 13789:2009. V případě místně snížené světlé
výšky se postupuje přiměřeně tak, aby vzduchový objem odpovídal co nejlépe
skutečnosti.
1.5. Podlahová plocha pro potřeby výpočtu dodané energie ve vztahu k měrným
parametrům vyjádřeným k podlahové ploše např. pro stanovení měrných
tepelných zisků z vybavení, od osob, či pro stanovení obsazenosti budovy atd. se
stanoví podle TNI 73 0331:2013, odst. B.2.2.1, z celkových vnitřních rozměrů
podle ČSN EN ISO 13789:2009.
-
Redukce celkové vnitřní podlahové plochy se u snížených částí místností
neuvažuje.
-
Celková vnitřní podlahová plocha schodiště a místností přes více podlaží se
započítává jedenkrát v každém vytápěném podlaží.
2. Zónování budovy
2.1. Rodinný dům se zpravidla uvažuje jako jednozónový model s okrajovými
podmínkami Rodinný dům – obytné prostory dle TNI 73 0331:2013 pro měsíční
krok výpočtu. Pro zónování energetického modelu dále platí následující:
-
Nevytápěné a temperované prostory jako jsou oddělené skladové prostory,
verandy, zimní zahrady, schodiště ať už přímo nebo nepřímo vytápěné šířením
tepla prostupem a výměnou vzduchu ze sousedních vytápěných prostor se
uvažují jako vytápěný prostor uvnitř systémové hranice v případě, že v těchto
prostorech nedochází k významné výměně venkovního vzduchu a že
převažující nebo shodná plocha obálky tohoto temperovaného prostoru sousedí
s vytápěným prostorem budovy. V opačném případě se takové prostory uvažují
jako nevytápěný prostor vně systémové hranice nebo se mohou uvažovat jako
venkovní prostředí.
Oblast podpory A, C2
5/15
v1.0
-
Garáže a sklepní prostory se uvažují jako nevytápěný prostor nebo jako
venkovní prostředí.
-
V případě, že konstrukce nevytápěné půdy na rozhraní půda - exteriér je bez
souvislé vzduchotěsné vrstvy (pojistná hydroizolační fólie a střešní krytina se
jako tato vrstva neuvažuje), prostor se vždy uvažuje jako venkovní prostředí.
Nevytápěná půda tvořená konstrukcemi na rozhraní půda - exteriér se
souvislou vzduchotěsnou vrstvou se uvažuje jako sousední nevytápěný prostor
nebo jako venkovní prostředí.
2.2. Postup výpočtu přenosu tepelných toků stavebními prvky přilehlých
nevytápěných prostorů se stanoví podle ČSN EN ISO 13789:2009. Použití
součinitele b podle ČSN 73 0540-3:2005, tab. F.2 se nepřipouští.
-
Pozn.: Intenzita výměny vzduchu se pro objemový tok vzduchu mezi vytápěným a
nevytápěným prostorem uvažuje rovna nule a mezi nevytápěným prostorem a
venkovním prostředím hodnotou v souladu s ČSN EN ISO 13789:2009, tab.2.
2.3. Postup výpočtu přenosu tepelných toků stavebními prvky přilehlými k zemině
(podlaha na zemině, zvýšená podlaha, podlaha do částečně či zcela nevytápěného
suterénu) se stanoví podle ČSN EN ISO 13370:2009. Použití součinitele b podle
ČSN 73 0540-3:2005, tab. F.2 se nepřipouští. Postup pomocí součinitele teplotní
redukce b, stanovený podle ČSN 73 5040-4:2005, Příloha H, odst. H.2.2 na
základě návrhových teplot lze použít pouze v případech, kde ČSN EN ISO
13370:2009 nestanovuje postup výpočtu.
2.4. Způsob výpočtu a zónování při zachování účelu místnosti je vždy shodný při
výpočtu stavů před i po realizaci opatření, která jsou předmětem dotace.
2.5. Specifický postup při rozšiřování celkové energeticky vztažné plochy, tedy
v případě nástaveb, přístaveb a vestaveb je popsán ve Směrnici
MŽP č. 9/2013, Příloze č. II/2 - Pravidla a podmínky poskytování.
3. Okrajové podmínky
Okrajové podmínky, které vstupují do výpočtu se uvažují dle TNI 73 0331:2013.
3.1. Klimatická data
-
Pro výpočet celkové dodané energie do budovy s měsíčním krokem výpočtu se
použijí klimatická data uvedena v TNI 73 0331:2013, příloha C – Klimatická data
pro výpočet energetické náročnosti budov.
3.2. Vnitřní tepelná kapacita
-
Vnitřní tepelná kapacita se uvažuje podle ČSN EN ISO 13790: 2008, odstavec 12,
tabulka 12.
Oblast podpory A, C2
6/15
v1.0
3.3. Parametry pro vytápění a chlazení
3.3.1. Vytápění
- Návrhová vnitřní teplota pro měsíční krok výpočtu se stanovuje pro režim
vytápění podle tab. B.2, pro typ zóny Rodinný dům – obytné prostory
hodnotou 20 °C.
- Vliv přerušovaného nebo redukovaného vytápění se nezohledňuje.
3.3.2. Chlazení
- Uvažuje se pouze při předpokladu užívání systému chlazení.
- Návrhová vnitřní teplota pro měsíční krok výpočtu se stanoví pro režim
chlazení podle tab. B.2, pro typ zóny Rodinný dům – obytné prostory
hodnotou 22 °C.
3.4. Vnitřní tepelné zisky
3.4.1. Měrné tepelné zisky od osob
- Uvažují se podle TNI 73 0331:2013, tab. B.4, pro typ zóny Rodinný dům –
obytné prostory hodnotou 1,5 W/m2 při časovém podílu 70% přítomnosti
osob.
3.4.2. Měrné tepelné zisky z vybavení
- Uvažují se podle TNI 73 0331:2013, tab. B.4, pro typ zóny Rodinný dům –
obytné prostory hodnotou 3 W/m2 při časovém podílu 20% doby provozu.
3.4.3. Měrné tepelné zisky z osvětlení
-
Doba využití denního světla tD = 900 h.
Doba využití bez denního světla tN = 600 h.
Osvětlenost se uvažuje jednotně 90 lx.
Účinnost osvětlení se uvažuje jednotně 15 %.
Příkon osvětlení se uvažuje 0,05 W/(m2.lx) podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o
energetické náročnosti.
Činitel závislosti na denním světle se uvažuje 1,0 podle
vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.
3.5. Větrání
3.5.1. Přirozené větrání
-
Uvažuje se podle TNI 73 0331:2013, tab. B.3, pro typ zóny Rodinný dům –
obytné prostory hodnotou intenzity větrání 0,3 1/h.
3.5.2. Nucené větrání
-
Objemový tok větracího vzduchu se stanovuje podle TNI 73 0331:2013,
tab. B.3, pro typ zóny Rodinný dům – obytné prostory hodnotou intenzity
větrání 0,3 1/h. Podíl časového úseku s nuceným větráním se uvažuje 17
Oblast podpory A, C2
7/15
v1.0
-
h/den z 24 h/den. Zbylý časový úsek je možné uvažovat bez výměny
vzduchu nebo dle projektového předpokladu.
Účinnost zpětného získávání tepla se stanoví podle TNI 73 0331:2013,
tab. A.60 dle typu systému.
Průvzdušnost obálky budovy n50 [1/h] se stanoví podle tabulky 3.
Tabulka 3 – Uvažovaní intenzity výměny vzduchu n50 podle stavu budovy
Uvažovaná
intenzita výměny
vzduchu n50 [1/h]
Posuzovaný stav budovy
Budova po komplexní sanaci obvodového pláště a střechy
včetně výměny oken a vstupních dveří
2,5 c)
Výměna všech oken a vstupních dveří, obvodový plášť bez
úprav
3,0 b)
Výměna některých oken, obvodový plášť bez úprav
3 až 4,5 a), b)
Budova po zateplení obvodového pláště a střechy, okna i
vstupní dveře bez úprav
4,0
Budova v původním stavu, bez úprav
4,5
Zkouška průvzdušnosti proběhla (musí být doloženo
příslušným protokolem o měření průvzdušnosti uvedeného na
stránkách Programu)
Přednostně se
zadá naměřená
hodnota
Pozn.:
a) Hodnota se stanoví interpolací mezi oběma uvedenými krajními hodnotami podle
podílu ploch vyměněných oken.
b) Hodnoty platí při odborném zabudování oken s těsněnou funkční spárou a
celoobvodovým kováním. V ostatních případech, například při repasi oken
(výměna zasklení a oprava rámů), se uvažuje hodnota 4,5 1/h.
c) Hodnoty platí při odborném zabudování oken s těsněnou funkční spárou a
celoobvodovým kováním. V ostatních případech, například při repasi oken
(výměna zasklení a oprava rámů), se uvažuje hodnota 4,0 1/h.
-
Součinitel větrné expozice a součinitel vlivu vztlaku se uvažují jednotně
hodnotami e = 0,01 a f = 20 podle ČSN EN ISO 13789:2009.
4. Zadávání neprůsvitných konstrukcí
4.1. Pojmenování konstrukce
-
Zadávané konstrukce budou mít shodné označení s označením konstrukcí ve
výpočtu součinitele prostupu tepla.
4.2. Součinitel prostupu tepla
-
Hodnota součinitele prostupu tepla se zadává na tři desetinná místa.
Oblast podpory A, C2
8/15
v1.0
4.3. Zadání konstrukce podlahy na terénu
-
Hodnota součinitele prostupu tepla podlahy na terénu ve stavu před
provedením podporovaných opatření se vypočítá dle skladby konstrukce
uvedené v příslušné části původní projektové dokumentace ověřené příslušným
stavebním úřadem. V případě, že původní projektová dokumentace ověřená
příslušným stavebním úřadem není k dispozici, použijí se hodnoty součinitele
prostupu tepla uvedené v tabulce 4.
Tabulka 4 – Uvažování součinitele prostupu tepla podlahy na terénu ve stavu před provedením
opatření
Součinitel prostupu
tepla [W/(m2.K)]
Tepelný odpor
[(m2.K)/W]
Do roku 1964
3,00
0,16
1964 - 1979
1,46
0,56
1979 - 5/1994
1,08
0,75
5/1994 - 11/2002
1,03
0,80
11/2002 - 4/2007
0,60
1,50
Doba výstavby
4.4. Lineární tepelné vazby se zahrnují pomocí
4.4.1. Průměrného vlivu tepelných vazeb ∆Uem [W/(m2K)] uvedeného v tabulce 5.
-
Hodnota je definována v ČSN 73 0540-4:2005, čl. H.2.3 jako průměrný vliv
tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi na systémové hranici
budovy.
Tabulka 5 – Přirážka na vliv tepelných vazeb ΔUem
Uvažované
∆Uem
[W/(m2.K)]
Poznámka
Vyšší
0,02
Je zajištěna souvislost vrstev ve všech napojeních,
převážně v neztenčené tloušťce, podle nejlépe dostupných
technických možností. Obvyklý projektový předpoklad
novostaveb.
Střední
0,05
Je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech
napojeních převážně v neztenčené tloušťce.
Nízká
0,1
Není zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve
všech napojeních.
Kvalita
řešení
4.4.2. Přesného zadání pomocí bodových a lineárních činitelů prostupu tepla
Oblast podpory A, C2
9/15
v1.0
-
Hodnota se stanoví podle ČSN 73 0540-4:2005, příloha B.7 nebo
z katalogu tepelných mostů, avšak daný detail musí ve všech parametrech
odpovídat skutečnosti. Tento postup je povinný i v případě zadání menší
přirážky průměrného vlivu tepelných vazeb než ∆Uem = 0,02 W/(m2.K). Do
výpočtu musí být zahrnuty všechny důležité lineární tepelné vazby, které
budova obsahuje. Musí však obsahovat minimálně tyto vazby dle typu
budovy:
-
nároží obvodové stěny
napojení obvodové stěny u základu
napojení obvodové stěny na plochou střechu (atika)
napojení obvodové stěny na šikmou střechu (u pozednice)
napojení štítové stěny na šikmou střechu
napojení šikmé střechy na kleštiny (případně napojení šikmé střechy v
hřebeni
ostění okna
nadpraží okna
parapet okna
ostění dveří (pokud je stejné osazení jako u oken, lze uvažovat
s hodnotami pro okno)
nadpraží dveří (pokud je stejné osazení jako u oken, lze uvažovat
s hodnotami pro okno)
práh dveří (pokud je stejné osazení jako u oken, lze uvažovat
s hodnotami pro okno).
5. Zadávání průsvitných konstrukcí
5.1. Plocha výplní otvorů
-
Plocha výplně otvoru se odvozuje od nejmenších světlých rozměrů daného
stavebního otvoru v neprůsvitné nosné konstrukci.
5.2. Korekční činitel rámu FF
-
Podíl rámu se může u oken uvažovat:
 jednotně hodnotou 30% pro jednokřídlé okno, u ostatních typů výplní
se hodnota vypočítá přesně jako podíl plochy rámu k celkové ploše
výplně otvoru anebo
 přesněji pro jednotlivé výplně otvoru zvlášť jako podíl plochy rámu k
celkové ploše výplně otvoru.
-
V případě přesného výpočtu podílu plochy rámu k celkové ploše výplně otvoru
bude tento výpočet doložen v energetickém posudku.
-
V případě vybraného výrobku z SVT se pro přesnější výpočet korekčního
činitele rámu uvažují rozměry rámu uvedené výrobcem (hodnota je uvedena
Oblast podpory A, C2
10/15
v1.0
v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvedou se
předpokládané rozměry rámu, se kterými bude ve výpočtu počítáno a které
budou maximálními rozměry rámu při následném výběru výrobku z SVT.
5.3. Celkový činitel prostupu solární energie g
-
U stávajícího stavu se uvažuje podle ČSN EN ISO 13790:2009, tab. H.1.
Tabulka 6 – Celkový činitel prostupu solární energie g podle ČSN EN ISO 13 790:2009, tab.H.1
Koeficient solární
propustnosti g
Typ zasklení
Jednoduché zasklení
0,85
Dvojité zasklení
0,75
Dvojité zasklení se selektivní vrstvou
(standardní izolační dvojsklo)
Trojité zasklení
0,67
0,70
Trojité zasklení se dvěma selektivními vrstvami
(standardní izolační trojsklo)
0,50
-
U navrhovaného stavu se v případě výměny výplní otvorů u již vybraného
výrobku z SVT uvažuje hodnota uvedená výrobcem (hodnota je uvedena
v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvede se
předpokládaná hodnota celkového činitele prostupu solární energie, se kterou
bude ve výpočtu počítáno a která bude minimální hodnotou celkového činitele
prostupu solární energie při následném výběru výrobku z SVT.
-
U stavu po realizaci se v případě výměny výplní otvorů zadávají hodnoty
uvedené výrobcem (hodnota je uvedena v technických parametrech SVT).
5.4. Korekční činitel stínění Fsh
-
Úhel stínění se uvažuje od roviny zasklení.
-
Stínění vlastní budovou (ostění, nadpraží, nadokenní markýzy, boční žebra
atd.) a dále stínění jinými budovami a ostatními překážkami se stanovuje:

Oblast podpory A, C2
Co nejblíže skutečnosti výpočtem podle ČSN EN ISO 13790:2009,
přílohy G5. Tento výpočet bude doložen v energetickém posudku.
V případě, kdy je sousední pozemek bez zástavby a je zde předpoklad
nové výstavby (např. dle územního plánu), uvažuje se na daném
sousedním pozemku shodná budova jako posuzovaná a umístěná dle
stávajícího regulačního plánu nebo v minimální vzdálenosti od
posuzovaného pozemku stanovené obecnými požadavky na umisťování
11/15
v1.0
staveb dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.

Zjednodušeně podle tabulky 7.
Tabulka 7 – Zjednodušené uvažování korekčního činitele stínění Fsh
Okna a prosklené plochy v nejnižším nadzemním podlaží
Okna a prosklené plochy v ostatních vyšších nadzemních
podlažích
Fsh = 0,6
Fsh = 0,9
5.5. Součinitel prostupu tepla
5.5.1. Stávající výplně otvoru
- Uvažují se typické hodnoty součinitele prostupu tepla oken UW dle
ČSN 73 0540-3:2005, tab. D.1 a D.2 dle typu výplně otvoru.
- Pro již vyměněná stávající okna s tepelně izolačním dvojsklem se uvažuje
hodnota 1,5 W/(m2.K) a pro tepelně izolační dveřní výplň hodnota
1,7 W/(m2.K) pokud nelze doložit jinak (např. faktury s uvedením
technických parametrů k danému typu výplně, atd..
5.5.2. Nové výplně otvoru
- Hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů se může uvažovat jednotně
pro stanovený rozměr anebo se přesněji vypočítají pro jednotlivé výplně
otvoru zvlášť.
- Součinitel prostupu tepla výplně otvoru se vypočítá postupem podle
ČSN EN ISO 10077-1:2007 a ČSN EN ISO 10077-2:2012 při zadání
rozměrů rámu, součinitele prostupu tepla zasklení/výplně, součinitele
prostupu tepla rámu, lineárního činitele prostupu tepla a se zaokrouhlením
na dvě platné číslice.
- V případě vybraného výrobku z SVT se pro výpočet součinitele prostupu
tepla výplní otvorů uvažují parametry uvedené výrobcem (hodnoty jsou
uvedeny v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvedou
se předpokládané parametry výplně otvoru, se kterými bude ve výpočtu
počítáno a které budou maximálními hodnotami při následném výběru
výrobku z SVT.
- Požadavek na součinitel prostupu tepla výplní otvorů se porovnává
s hodnotou vypočítanou postupem podle ČSN EN ISO 10077-1:2007 a
ČSN EN ISO 10077-2:2012, stanovenou pro:


Oblast podpory A, C2
okno nebo balkonové dveře pro rozměr 1 230 x 1 480 mm;
šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° pro rozměr 1 140 x 1 400 mm;
12/15
v1.0

dveřní výplň otvoru pro rozměr 1 100 x 2 200 mm.
- U lehkých obvodových plášťů se výpočtová hodnota součinitele prostupu
tepla Ucw stanovuje dle ČSN EN ISO 12631:2013 přes charakteristický
výsek.
6. Průměrný součinitel prostupu tepla
6.1. Průměrný součinitel prostupu tepla dané budovy
-
Hodnota se vypočítá v souladu s ČSN 73 0540-4:2005 a výše uvedenými
postupy.
-
Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se zaokrouhluje matematicky
na dvě desetinná místa.
6.2. Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy
-
Hodnota se vypočítá pouze pro návrhový stav a to v souladu s vyhl. č. 78/2013
Sb., o energetické náročnosti budov, příloha č. 1.
-
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla a její poměr se
zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná místa.
-
Normové požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN,j se uvažují podle
typu konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011, tab. 3.
D. Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění a průměrného součinitele
prostupu tepla:
1) Výčet norem, podle kterých je výpočet proveden
2) Jméno zpracovatele
3) Datum zpracování výpočtu (den/měsíc/rok)
4) Okrajové klimatické podmínky
- počet dnů v měsíci
- teplotu exteriéru [°C]
- množství slunečního záření [MJ/m2 nebo kWh/m2]
5) Počet zón v budově
6) Celková energeticky vztažná plocha [m2]
7) Podlahová plocha z celkových vnitřních rozměrů pro potřeby výpočtu dodané energie
ve vztahu k měrným parametrům vyjádřeným k podlahové ploše [m2]
8) Vnitřní návrhové teploty [°C]
9) Vnitřní tepelná kapacita [kJ/(m2.K)]
10) Vnitřní tepelné zisky
- od osob – měrné tepelné zisky [W/m2], časový podíl [%]
Oblast podpory A, C2
13/15
v1.0
-
z vybavení – měrné tepelné zisky [W/m2], časový podíl [%]
z osvětlení – osvětlenost [lx], účinnost osvětlení [%], příkon osvětlení
[W/(m2.lx)], roční doba využití osvětlení ve dne/v noci [h]
11) Vnitřní objem vzduchu v zóně [m3]
12) Typ větrání (přirozené/nucené)
- přirozené
o násobnost výměny vzduchu [1/h]
- nucené
o objemový tok vzduchu [m3]
o násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50Pa [m3/h]
o součinitel větrné expozice - e [-]
o součinitel větrné expozice - f [-]
o účinnost zpětného získávání tepla [%]
13) Vypsání neprůsvitných konstrukcí s uvedením
- plocha dané konstrukce [m2]
- součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
- normový požadovaný součinitel prostupu tepla UN,j dané konstrukce
- korekční činitel b [-]
- tepelný tok prostupem [W/K]
14) Vypsání nevytápěných prostorů s uvedením
- název nevytápěného prostoru
- objem vzduchu [m3]
- násobnosti výměny vzduchu [1/h]
- Vypsání konstrukcí na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru
s uvedením plochy dané konstrukce [m2] a součinitel prostupu tepla
[W/(m2.K)]
- normový požadovaný součinitel prostupu tepla UN,j dané konstrukce
- Vypsání konstrukcí na rozhraní nevytápěného prostoru a exteriéru
s uvedením plochy dané konstrukce [m2] a součinitel prostupu tepla
[W/(m2.K)]
- Měrný tepelný tok mezi vytápěným a nevytápěným prostorem [W/K]
- Měrný tepelný tok mezi nevytápěným prostorem a vnějším prostředím [W/K]
- Redukční činitel b podle ČSN EN ISO 13 789:2009 [-]
- Tepelný tok prostupem nevytápěného prostoru [W/K]
15) Vypsání konstrukcí ve styku se zeminou s uvedením
- název konstrukce
- typ konstrukce
- všechny vstupní informace potřebné k výpočtu daného typu konstrukce podle
ČSN EN 13 370:2009
- normový požadovaný součinitel prostupu tepla UN,j dané konstrukce
- ustálený tepelný tok zeminou [W/K]
Oblast podpory A, C2
14/15
v1.0
16) Vypsání průsvitných konstrukcí s uvedením
- orientace
- plocha dané konstrukce [m2]
- součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]
- normový požadovaný součinitel prostupu tepla UN,j dané konstrukce
- korekční činitel b [-]
- celkový činitel prostupu solární energie [-]
- korekční činitel rámu [-]
- korekční činitel stínění [-]
17) Lineární a bodové tepelné vazby [W/(m2.K)]
18) Celkové tepelné ztráty po měsíci [GJ] anebo[kWh]
19) Celkové solární zisky po měsíci [GJ] anebo [kWh]
20) Celkové vnitřní tepelné zisky po měsíci [GJ] anebo [kWh]
21) Celkové tepelné zisky po měsíci[GJ] anebo [kWh]
22) Využití tepelných zisků [-]
23) Potřeba tepla na vytápění po měsíci [GJ] anebo [kWh]
24) Měrná roční potřeba tepla na vytápění [kWh/m2.rok] zaokrouhlena matematicky na
celé číslo
25) Celkový tepelný tok prostupem obálky budovy [W/K]
26) Celková plocha obálky budovy [m2]
27) Faktor tvaru budovy A/V [m2/m3]
28) Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/(m2.K)] zaokrouhlený
matematicky na dvě desetinná místa
29) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy [W/(m2.K)]
zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa
Oblast podpory A, C2
15/15
v1.0

Podobné dokumenty

Stáhnout - Nová zelená úsporám

Stáhnout - Nová zelená úsporám 1.1.1.Součinitel prostupu tepla se stanoví bez vlivu zeminy a přilehlých nevytápěných prostor. Přídavné tepelné odpory Ru [(m2.K)/W] se do výpočtu součinitele prostupu tepla nezahrnují. 1.1.2.Ve vý...

Více

Stáhnout - Nová zelená úsporám

Stáhnout - Nová zelená úsporám Plocha této stěny se nezahrnuje mezi teplosměnné plochy a není součástí plochy obálky budovy. Pokud je takové oddělení dvou navazujících domů tvořenou stěnou dvojitou, do podlahové plochy posuzovan...

Více

Vzdělávací materiály - Dřevěné konstrukce a dřevostavby

Vzdělávací materiály - Dřevěné konstrukce a dřevostavby Parametry a  hodnoty referenční budovy jsou v  příloze 1, vyhlášky č. 78/2013 Sb., o  energetické náročnosti budov stanoveny tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti bud...

Více

Stáhnout datasheet

Stáhnout datasheet pulsy – spínací kontakt 40 - 46 V AC 48 - 57 W +15ºC ± 3ºC 4250 g (MR3, MR3-02, MR3-05) 4500g (MR3H, MR3H-02, MR3H-05) +2 C ... + 60 C(MR3, MR3-02, MR3-05 -20 C ... + 60 C (MR3H, MR3H-02, MR3H-...

Více

Fasády (PDF / 3,1 MB)

Fasády (PDF / 3,1 MB) Požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou definovány v ČSN 730540-2. Z hlediska správného fungování prvků tvořících obálku budovy je důležité dosáhnout alespoň tzv. požad...

Více

Porovnání kotlů na dřevo a uhlí pro domácnosti v cílovém regionu

Porovnání kotlů na dřevo a uhlí pro domácnosti v cílovém regionu Komplexním zateplením a výměnou kotle můžete získat úsporu 40 % a více. Největší úsporu dosáhnete výměnou oken (cca 20%), další úsporu lze získat izolací stropu posledního nadzemního podlaží v tlou...

Více

Diamantové nástroje pro stavebnictví

Diamantové nástroje pro stavebnictví kvalita řezu se zlepší, stejně tak i vý ko nn ost . K ot ou če s výt ečn ým

Více